首页
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
更多
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
高中生物必修一知识点大全上部(答案)
文摘
2024-09-13 10:47
澳大利亚
生命系统的结构层次
细胞
组织
器官
系统
个体
种群
群落
生态系统
地球上最基本的生命系统是细胞
第二章
细胞的化学组成
第一节
细胞中的原子和分子
一、
组成细胞的化学元素
1、种类:
组成生物体的元素中,
C
、
H
、
O
、
N
、
P
等元素的质量占全部元素的
98%
。
人教版
大量元素:
C
、
H
、
O
、
N
、
P
、
S
、
K
、
Ca
、
Mg
等
微量元素:
Fe
、
Mn
、
Zn
、
Cu
、
B
、
Mo
等
注意:(
1
)细胞组成中最多的四种元素是
C
、
O
、
H
、
N
,其中基本元素是
C
。
(
2
)人体细胞组成中的主要元素,鲜重:
O>C>H>N
;干重:
C>O>N>H
(
3
)无论是大量元素还是微量元素,都是生物体
必需
的元素,对于维持生物体的生命活动起着非常重要的作用。
2、作用
①
组成多种多样的
化合物
进而构成细胞,如核酸、蛋白质等。
②
影响生物体的
生命活动
,如缺硒导致患克山病。
3、研究意义(课标要求)
(
1
)生物界与非生物界的统一性
l
组成生物体的化学元素,在无机自然界都可以
找到
,没有一种元素是生物体特有的。
l
生命起源于非生物界;
l
生物界和非生物界都是由化学元素组成的;
l
组成生物体的化学元素是从无机自然界中获取的;
l
组成生物体的基本元素可以在生物界和非生物界之间反复出现,循环流动;
l
生物界和非生物界都遵循能量守恒和转化定律。
(
2
)生物界与非生物界的差异性:
l
组成生物体的化学元素在生物体和自然界中含量
相差很大
;
l
生物体有选择地从无机自然界中获取组成自身的物质;
l
无机自然界中的各种化学元素不能表现出生命现象,只有在活的有机体中,各种化学元素有机地结合在一起,才能表现出生命现象。
二、细胞中的无机化合物:
包括
水
和
无机盐
(一)水:
1
、含量:
占细胞总重量的
60%-90%
,(
人教版是
60%-95%
)是活细胞中含量
最多
的物质。
2
、存在形式:
自由水
和
结合水
l
自由水:
细胞中绝大部分的水以
游离
形式存在,可以
自由流动
,叫做自由水。
l
结合水:
与细胞内其他物质相
结合
的水。
3
、功能
l
自由水:
①
细胞内的
良好溶剂
;
②
参与细胞内的许多
生化反应
;
③
运送
营养物质和代谢废物
;
④
维持细胞的
形态
,保证代谢的正常进行。
从生物体的水平上阐述:
⑤
为细胞生活提供
液体环境
;
⑥
具有较大的比热和汽化热,是生物体的
温度调节剂
。
l
结合水:是
细胞结构
的重要组成成分。
4
、转化:
(
1
)自由水
结合水
l
在代谢
旺盛
的细胞中,
自由水
的含量一般较多;
l
在环境条件恶劣(如
低温
、
干旱
、
盐渍
)时,
结合水
的含量增多,使植物的
抗逆性
增强,以适应不良环境。
(
2
)应用:
①
种子的贮存:晒干种子是为了减少
自由水
含量,降低种子的代谢,延长种子寿命。
②
低温环境下
减少
(填增加或减少)花卉浇水,可以提高花卉对低温的抗性。
(二)无机
盐
1
、存在形式:
主要以
离子
形式存在。
2
、含量:
占细胞鲜重1%-1.5%。
(人教版)
3、
功能
:
①
合成有机物及某些特殊生理功能物质的
原料
。
如:
Mg
2+
是
合成
叶绿素
的
原料
、
PO
4
3-
是
合成
ATP
、
磷脂
和
核
苷
酸
的
原料
、
Fe
2+
是
合
成
血红蛋白
的
原料
、
I
-
是
合成
甲状腺激素
的
原料
。
②
维持细胞和生物体的
生命活动
。
如:哺乳动物血液中
Ca
2+
浓度过低会出现
肌肉抽搐
(人教版)、过高会出现
肌肉乏力
现象等;缺少
Ca
2+
时,番茄果实顶端呈现暗绿色或灰白色;缺少
K
2+
时,番茄植株的老叶尖端和边缘会失去绿色直至干枯坏死。
③
维持细胞的
酸碱平衡
。
如:酸性(HCO
-
3
、PO
4
3-
等)、碱性(
Ca
2+
、
Mg
2+
等)离子的适当配合等具有缓冲作用。
④
调节
渗透压
,维持细胞的形态和功能。(必修
3
)
如:
K
+
维持细胞
内液
的渗透压,
Na
+
维持细胞
外液
的渗透压。
注:渗透压是指溶液中溶质微粒对水的吸引力,单位体积中溶质微粒的
数目
越多,渗透压越大。
第二节
细胞中的生物大分子
一、生物大分子的基本骨架
碳原子之间可以以单键、双键或三键相结合,形成不同长度的
链状
、
分支链状
或
环状
结构,这些结构称为有机物的
碳骨架
。
生物大分子以碳链为骨架。多糖、蛋白质、核酸等都是生物大分子,都是由许多基本组成单位(单体)连接而成的,这些生物大分子又称为单体的多聚体。每个单体都是由若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。正是由于碳原子在组成生物大分子中的作用,科学家才说
“
碳是生命的核心元素
”
,
“
没有碳,就没有生命
”
。
二、
细胞
中重要的有机化合物
(一)糖类
1
、元素组成:
由
C
、
H
、
O
3
种元素组成。
2
、种类
3
:转化关系:
二糖或多糖
→
单糖
1
蔗糖
→
1
葡萄糖
+1
果糖
1
麦芽糖
→
2
葡萄糖
1
乳糖
→
1
葡萄糖
+ 1
半乳糖
1
淀粉
→
麦芽糖
→
葡萄糖
1
纤维素
→
纤维二糖
→
葡萄糖
1
糖原
→
葡萄糖
4
、功能:
主要功能:
是生物体维持生命活动的
主要
能量
来源。是生物体重要的结构物质。
其他功能:
糖类与蛋白质等物质结合形成的复杂化合物能
参与
细胞识别
,细胞间
物质运输
和
免疫功能
的调节等生命活动。
5
.【实验】糖类的鉴定:
(
1
)淀粉的鉴定
:
淀粉
+
碘液
蓝色
(
2
)生物组织中还原糖的鉴定
(二)脂质
1
、元素组成:
主要由
C
、
H
、
O
组成,有些还含
N
、
P
等
2
、分类:
脂肪
、
类脂
(如磷脂)、
固醇
(如胆固醇、性激素、维生素
D
等)。不同的脂质在化学组成和化学
结构上有很大差异,但共同的特性是通常都不溶于水,而溶于脂溶性有机溶剂,如丙酮、氯仿、乙醚等。
3、
功能:
脂肪:细胞代谢所需能量的主要
储存
形式。
类脂中的磷脂:是构成
生物膜
的重要物质,所有细胞都含有磷脂。
固醇
类:在细胞的营养、调节和代谢中具有重要功能。
胆固醇:构成
细胞膜
的重要物质,在人体内还参与血液中脂质的运输。
性激素:促进人和动物
生殖器官
的发育以及
生殖细胞
的形成。
维生素
D
:能有效地促进人和动物肠道对
钙和磷
的吸收。
肾上腺皮质激素:控制
糖类
和
无机盐
的代谢,增强机体的防御功能。(必修
3
)
醛固酮:
吸
Na
+
排
K
+
。
(必修3)
4
、【实验】脂肪的鉴定
l
原理:
脂肪
+
苏丹
Ⅲ
染液
→
橘黄色
脂肪
+
苏丹
Ⅳ
染液
→
红色
l
过程:
(人教版)
方法一:花生种子匀浆
+ 3
滴苏丹
Ⅲ
染液
→
橘黄色
方法二:
取材:花生种子(浸泡),去掉种皮
切片:用刀片在花生子叶横断面上平行切下若干薄片
制片:
①
选取最薄的切片
②
在切片上滴
2-3
滴苏丹
Ⅲ
染液(染色
3min
)
③
去浮色(
1-2
滴体积分数
50%
的酒精溶液)
④
制成临时装片(吸去酒精,加
1
滴蒸馏水,盖上盖玻片)
观察:先用
低倍
镜观察,再用
高倍
镜观察
结果与结论:视野中有被染成
橘黄色
的脂肪颗粒,说明有脂肪存在。
(三)蛋白质
1
、元素组成:
除
C
、
H
、
O
、
N
外,大多数蛋白质还含有
S
2
、含量:
细胞中含量
最多
的有机物。
3
、基本组成单位:
氨基酸
(
1
)氨基酸的种类:组成蛋白质的氨基酸约
20
种。
(
2
)氨基酸的结构通式:
。
(
3
)氨基酸的判断:
①
同时有
氨基
和
羧基
②
至少有一个氨基和一个羧基连在
同一个
碳原子上。
(组成蛋白质的
20
种氨基酸的区别:
R
基
的不同)
4
.形成:
许多氨基酸分子通过
脱水缩合
形成肽键(
-CO-NH-
)相连而成肽链,多条肽链
盘曲折叠
形成有具有一定空间结构的蛋白质
二肽:由
2
个氨基酸分子组成的肽链。
多肽:由
n
(
n≥3
)个氨基酸分子以肽键相连形成的肽链。
蛋白质结构的多样性的原因:组成蛋白质多肽链的氨基酸的
种类
、
数目
、
排列顺序
的不同;
构成蛋白质的多肽链的
数目
、
空间结构
不同
5
.计算:
(
1
)有关氨基酸脱水缩合反应的计算
一个蛋白质分子中
肽键数
(
脱去的水分子数
)=
氨基酸数
-
肽链条数
。
一个蛋白质分子中
至少
含有
氨基数
(或
羧基数
)
=
肽链条数
蛋白质分子量
=
氨基酸数
×
氨基酸平均分子量-脱去的水分子数
×18
(注意:有时还要考虑肽链之间形成化学键导致的分子量的减少)
(
2
)氨基酸数目与相应的
DNA
和
mRNA
片段中碱基数目的关系
DNA
(基因)碱基数︰
mRNA
碱基数︰蛋白质中氨基酸数
= 6
︰
3
︰
1
注意:以上方法算出的
DNA
中碱基数是
“
至少
”
数目,原因是
①DNA
中有的片段是无效片段,不能转录出
mRNA
;
②
在基因片段中,有的片段起调控作用,不转录;
③
转录出的
mRNA
中有终止密码子,终止密码子不决定氨基酸。
所以,
DNA
或基因上碱基数比蛋白质中氨基酸
6
倍多。
6
.功能:
(
1
)
结构
功能:细胞膜主要由蛋白质和磷脂构成,还有各种结构蛋白质。(人教版:许多蛋白质是构成细胞和生物体结构的重要物质,如羽毛、头发、肌肉、蛛丝等的成分主要是蛋白质。)
(
2
)
调
控(节)
功能:如激素
等能调节、控制细胞的生长、分化、遗传信息的表达
。
(
3
)
催化
功能:如酶。
(
4
)
运输
(载体)
功能:如载体
蛋白,
血红蛋白
运输氧气,脂蛋白将脂质从肝运输到身体其他部位
。
(
5
)
信息传递
功能:(人教版)如胰岛素与细胞表面的受体结合,调节细胞的糖代谢等。
(
6
)
免疫
功能:如抗体。
小结:蛋白质的功能还有很多。可以说,
一切生命活动都离不开蛋白质,蛋白质是生命活动的
主要承担者
。
7
.蛋白质研究的新进展:
8、
【实验】蛋白质鉴定
l
原理:蛋白质
+
双缩脲试剂
→
紫
色
注:双缩脲试剂的使用:
成分:
0.1g/mL NaOH
溶液、
0.01g/mL CuSO4
溶液、
(
A
液) (
B
液)
使用:
分开
使用,先加
1mL
0.1g/mL NaOH
溶液,再加
4
滴
0.01g/mL CuSO4
溶液。
条件:(不需要隔水加热)
l
过程
选材与制备:
鲜肝提取液或黄豆浆滤液
↓
呈色反应:
取
2mL
组织样液,向试管中加入
1mL
双缩脲试剂
A
液
1ml
并摇匀,再加入双缩 脲试剂
B
液
4
滴并摇匀,组织样液变成紫色。
结论:
组织样液中存在蛋白质。
(四)核酸
1
、元素组成:
由
C
、
H
、
O
、
N
、
P
5
种元素构成
2
、基本单位:
核苷酸(由一分子
磷酸
、
一分子
五碳糖
、
一分子
含氮碱基
组成
)
4
、生理功能:
DNA分子的4种核苷酸分子不同的
组合或序列
构成了成千上万种
基因,
这些基因编码着不同的
遗传信息
,
指导和控制着
生物体的形态、生理和行为等多种
性状的表达和变化
。
同时,DNA分子也通过精细准确的
自我复制
,
为生物将其遗传特性
传递
给下一代提供了最基本的分子基础。
核酸是细胞内携带
遗传信息
的物质,在生物体的
遗传
、
变异
和
蛋白质的生物合成
中具有极其重要的作用。
5
、生物体中
DNA
和
RNA
比较:
6
、【实验】观察
DNA
和
RNA
在细胞中的分布
l
原理:甲基绿使
DNA
呈现
绿
色,吡罗红(苏教称派洛宁)使
RNA
呈现
红
色。
l
过程:
1
、制片:
①
在洁净的载玻片上滴一滴质量分数为
0.9%
的
NaCl
溶液。
②
用消毒牙签在自己漱净的口腔内侧壁上轻轻地刮几下,把牙签上附有碎屑的一端,放在上述载玻片上的液滴中涂抹几下。
③
点燃酒精灯,将涂有口腔上皮细胞的载玻片烘干。
2
、水解
①
在小烧杯中加入
30ml
质量分数为
8%
的盐酸,将烘干的载玻片放入小烧杯中。
②
在大烧杯中加入
30℃
温水。
③
将盛有盐酸和载玻片的小烧杯放在大烧杯中保温
5min
。
3
、冲洗涂片
用蒸馏水的缓水流冲洗载玻片
10s
。
4
、染色
①
用吸水纸吸去载玻片上水分。
②
将
甲基绿吡罗红染色剂滴两滴在载玻片上,染色
5min
。
③
吸去多余染色剂,盖上盖玻片。
5
、观察
①
低倍镜观察:选择染色均匀,色泽浅的区域,移至视野中央,将物象像调节清晰。
②
换用高倍镜观察:调节细准焦螺旋,观察细胞核和细胞质的染色情况。
l
结果:绿色明显集中分布于细胞
中央
,红色广泛分布于绿色的
周围
。
l
结论:
DNA
主要分布在
细胞核
中,
RNA
主要分布在
细胞质
中。
第三章
细胞的结构和功能
第一节 生命活动的基本单位——细胞
一、细胞学说的建立和发展
1
、建立:
细胞的发现
者、命名者
是英国的科学家
胡克
;
l
细胞学说的
建立者
是德国的科学家
施莱登
和
施旺
。
施旺、施莱登提出
“
一切动物和植物都是由细胞构成的,细胞是一切动植物的基本单位
”
。
l
在此基础上德国的
魏尔肖
总结出:
“
细胞只能来自细胞
”
,细胞是一个相对独立的生命活动的基本单位。这被认为是对细胞学说的重要补充。
(人教版:
对细胞学说的阐述:
l
细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。
l
细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。
l
新细胞可以从老细胞中产生。
细胞学说的建立过程,是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程,具体建立过程如下:
l
从人体的解剖和观察入手:比利时维萨里
——
《人体构造》揭示人体在器官水平的结构;
法国比夏指出器官由组织构成,把组织分为
21
种。
l
显微镜下的重大发现:英国科学家虎克;荷兰磨镜技师列文虎克用自制显微镜观察了细菌
红细胞和精子等;
l
理论思维和科学实验的结合:
施莱登
和
施旺
l
细胞学说在修正中前进:
魏尔肖
)
2
、意义:
它使动物和植物统一到
细胞
的基础上,对现代生物科学的发展具有重要意义。
二、光学显微镜的使用
1
、方法:
先对光:一转转换器;二
调光圈
;三
调
反光镜
再观察:一放标本孔中央;二降物镜片上方;三升镜筒仔细看
2
、注意:
(
1
)放大倍数=
物镜的放大倍数
×
目镜的放大倍数
(
2
)物镜
越长
,放大倍数越大
目镜
越短
,放大倍数越大
“
物镜
—
玻片标本
”
距离
越短
,放大倍数越大
(
3
)物像与实际材料上下、左右都是
颠倒
的
(
4
)高倍物镜使用顺序:
低倍镜
→
标本移至中央
→
高倍镜
→
大光圈,凹面镜
→
细准焦螺旋
(
5
)污点位置的判断:
移动
或
转动法
三、【实验】用显微镜观察多种多样的细胞
结果:
1
、不同的细胞形态、大小
千差万别
。
2
、不同的细胞有共同的结构:
细胞膜
、
细胞质
、(
细胞核
)。
结论:细胞既具有
多样性
,又具有
统一性
。
第二节
细胞的类型和结构
一、显微结构与亚显微结构
显微结构:
光学
显微镜下观察到的细胞结构。
亚显微结构:
电子
显微镜下观察到的细胞结构。
二、细胞的类型
人教版:
蓝藻也称蓝细菌,颤藻、发菜等都是蓝藻。蓝藻细胞含藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物。水域污染、富营养化,会长出水华,影响水质和水中动物的生活,其中有多种蓝藻。细菌中的绝大多数是营腐生或寄生的异养生物。
三、细胞的结构
(一)细胞膜
——
系统的边界系统(人教版)
1
、成分:
主要是
脂质
(约占
50%
)和
蛋白质
(约占
40%
),还有少量的
糖类
(约占
2%-10%
)
2
、结构:
(流动镶嵌模型)
l
磷脂双分子层
:构成细胞膜的
基本骨架
。
(注:磷脂分子包括亲水的头部和疏水的尾部)
l
蛋白质
:不同程度的
嵌入
、
贯穿
或
附着
在磷脂双分子层的表面
。
(注:功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量
越多
)
l
外表面:糖分子与蛋白质结合形成
糖蛋白
。
(注:糖蛋白与
细胞识别
有关)
3
、特点:
(
1
)结构特点:
具有一定的流动性
(原因:构成细胞膜的
磷脂分子
和
蛋白质分子
大多数是可以
运动
的);
(
2
)功能特点:具有
选择透过性
。
4
、功能:
(人教版)
①
将细胞与外界环境分隔开;保障了细胞内部环境的相对稳定性。
②
控制物质的进出;
如:细胞需要的营养物质可以可以进入细胞,而细胞不需要或对细胞有害的物质不容易进入细胞;抗体、激素等物质在细胞内合成后,分泌到细胞外,细胞产生的废物也要排到细胞外。
③
进行细胞间信息交流
a.
通过
体液
的作用来完成间接交流:
如激素、递质(如图
A
b.
相邻细胞间直接接触,通过
与细胞膜结合的信号分子
影响其他细胞:
如免疫细胞间的识别、精子与卵细胞间的识别和结合(如图
B
)
c.
相邻细胞间形成
通道
使细胞相互沟通,通过携带信息的物质来交流信息:
如植物细胞间的胞间连丝(如图
C
)
注:受体的化学本质是细胞膜上的
蛋白质
和
糖类
结合形成的
糖蛋白
。
附:细胞壁
植物细胞细胞膜外面还有一层细胞壁,
其
主要成分是
纤维素
和
果胶
,对植物细胞有
支持
和
保护
的功能。
5
、【实验】体验制备细胞膜的方法
(人教版)
(
1
)选材:哺乳动物成熟的红细胞。原因是
①
哺乳动物成熟的红细胞没有
细胞核
和
具有膜结构的细胞器
,可以得到纯净的细胞膜;
②
动物细胞没有细胞壁,省去了
去除细胞壁
的麻烦,且无
细胞壁
的支持、保护,细胞易吸水涨破;
③
红细胞数量
大
,材料
易得
。
(
2
)实验原理:
细胞内的物质具有一定的浓度。把细胞放入清水中,细胞由于
吸水
而涨破,除去细胞内的其他物质,得到细胞膜。
(
3
)实验步骤:
①
选材:猪(或牛、羊、人等
哺乳
动物)新鲜的红细胞稀释液(血液加适量的生理盐水:
a.
使红细胞分散开,不易凝集成块;
b.
使红细胞暂时维持原有形态。)
②
制作装片:用滴管取一滴红细胞稀释液滴在载玻片上,盖上盖玻片。
③
观察:用显微镜观察红细胞的形态(低倍镜
→
高倍镜)
④
滴清水:在盖玻片的一侧滴,在另一侧用吸水纸吸引。
⑤
观察:持续观察细胞的变化。
(4)
结果:凹陷消失,体积增大,细胞破裂,内容物流出,获得细胞膜。
(二)细胞质:
是指细胞膜以内
,
细胞核以外的部分,主要包括
细胞质基质
和
细胞器
。
1
、细胞质基质:
成分:水、无机盐离子、脂质、糖类、蛋白质、氨基酸、核苷酸等
,
许多蛋白质类酶。
功能:为
生命活动提供了重要的
代谢
反应
场所
和
所需的物质
物质
(如核苷酸、氨基酸等)
及
一定的
环境条件
,影响细胞的形状、分裂、运动及细胞器的转运等。
2
、细胞器:
——
系统内的分工合作。细胞器是指细胞质基质中一些具有特定
形态结构
、
功能
的结构。
(
1
)双层膜细胞器
l
线粒体:
结构:有内外两层膜,内膜向内突起形成
“
嵴
”
,内膜以内是线粒体基质。
功能:是细胞进行
有氧呼吸
的主要场所(第
二、三
阶段
),在线粒体
内膜
与
基质
中有多种与有氧呼吸有关的酶。细胞生命活动所需能量大约
95%
来自线粒体。
分布:
动、植物
细胞。
特点:
含少量
DNA
和
RNA
l
叶绿体:
结构:由
双层膜
、
类囊体
、
基质
构成(许多类囊体叠合构成
基粒
),在类囊体薄膜上有光合作用必需的
色素
和与
光反应
有关的酶,基粒之间的基质中含有与
暗反应
有关的酶。
功能:进行
光合作用
的场所。
分布:主要存在于植物的
叶肉
细胞中。
特点:
含少量
DNA
和
RNA
l
【实验】用高倍镜观察叶绿体和线粒体
(人教版)
1
、实验目的:
了解叶绿体和线粒体的形态和分布。
2
、实验材料选取
观察叶绿体:常选用
藓类
叶片(很薄,仅有
一两
层细胞),或菠菜叶稍带些
叶肉
的下表皮。
观察线粒体:人的口腔上皮细胞。
3
、染色剂:
观察叶绿体时,由于叶绿体本身含有色素,呈绿色,所以
不需要
染色。观察线粒体时,用
健那绿
染液染色。(健那绿
是
用于线粒体染色的专一性
活细胞
染料,能将线粒体染成
蓝绿
色)
4
、实验流程
(
1
)观察叶绿体
①
制作临时装片:载玻片中央滴一滴清水
→
将藓类小叶或
菠菜叶稍带些
叶肉
的下表皮放入水滴中并展平
→
盖上盖玻片。
②
观察:先用
低倍
镜观察后再用
高倍
镜观察。
(
2
)
观察线粒体
①
制作临时装片:
载玻片中央滴一滴
健那绿
染液
→
用消毒牙签在漱净的口腔内侧壁后涂于染液中
→
盖上盖玻片
②
观察:先用
低倍
镜观察后再用
高倍
镜观察。高倍镜下可见被染成
蓝绿
色的线粒体。
(
2
)单层膜细胞器
l
内质网:
结构:
由膜构成的复杂结构,广泛分布在细胞质基质内。内质网膜与
核膜
相连,内质网腔与内、外两层
核膜
之间的腔相通;有的细胞中内质网膜与
细胞膜
相连,有的细胞中内质网膜与
线粒体外膜
相连。
功能:
①
增大了细胞内的
膜
面积,膜上有多种酶,有利于化学反应进行;
②
合成和加工蛋白质(形成蛋白质的
空间结构
)、
与
脂质
的
合成
有关
。
分布:
动、植物
细胞。
l
高尔基体:
结构:由扁平
小囊
和
小泡
组成。
功能:
①
与动物细胞
分泌物
的形成有关;
②
与植物细胞
细胞壁
的形成有关;
③
加工和转运来自
内质网
蛋白质,形成成熟
的
蛋白质。
分布:
动、植物
细胞。
l
液泡:
结构:泡状结构,外面的膜称
液泡膜
,里面的液体称
细胞液
,其中含有糖类、
无机盐、
色素
和氨基酸
等物质。
成熟
的植物细胞中有大液泡。
功能:调节细胞的内环境,使细胞维持一定的
渗透压
,保持细胞的
形态
。
分布:
普遍存在于
植物
细胞。
l
溶酶体
(人教版)
结构:单层膜构成的囊状结构。
功能:
含多种
水解酶
,是
“
消化车间
”
。能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒
、
病菌。
分布:
动、植物
细胞。
(
3
)无膜细胞器
l
核糖体:
结构:无膜结构。含
r
RNA
。
功能:合成
蛋白质
的场所。
分布:
动、植物
细胞。(注:其他细胞,包括
原核
细胞也有)
l
中心体:
结构:无膜结构,由
两
个垂直排列的
中心粒
及其
周围物质
组成。
功能:与动物细胞的
有丝分裂
有关。
分布:
动物
细胞。(注:
低等
植物细胞中也有)
小结:
1
、
高等动、植物细胞区别:高等动物特有的结构是中心体;高等植物特有的结构有细胞壁、叶绿体、液泡。
2
、具有双层膜的细胞器有
线粒体
、
叶绿体
;具有单层膜的细胞器有
内质网
、
高尔基体
、
液泡
、
溶酶体
;
没有膜的细胞器有
核糖体
、
中心体
;
3
、能产生水的细胞器有:
线粒体
、
核糖体
、
叶绿体
、
高尔基体
。
4
、能产生
ATP
(与能量转换有关)的结构有:
线粒体
、
核糖体
、
细胞质基质
。
5
、与主动运输有关的细胞器有:
线粒体
、
核糖体
。
6
、生理互动中遵循碱基互补配对原则的结构有:
细胞核
、
核糖体
、
线粒体
、
叶绿体
。
7
、参与细胞分裂的细胞器有:
线粒体
、
核糖体
、
中心体
、
高尔基体
。
8
、含色素的细胞器有:
叶绿体
、
液泡
、
有色体
。
9
、与碳循环有关的细胞
器
有:
叶绿体
、
线粒体
。
10
、核糖体在细胞中的分布和功能:有的附着在
内质网
上(合成
分泌蛋白
,如消化酶、抗体、部分激素等);有的游离在
细胞质基质
中(合成
胞内蛋白
,如与有氧呼吸有关的酶)
细胞内有许多条
“
生产线
”
。每条
“
生产线
”
都需要若干细胞器的相互配合。各种细胞器的形态、结构不同,在功能上也各有分工。(人教版)体现了
“
结构与功能相统一、局部与整体相统一
”
。
附:分离各种细胞器的方法
(人教版)
分离各种细胞器常用的方法是差速离心法。将细胞膜破坏后,形成又各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆;将匀浆放入离心管中,用高速离心机在
不同转速
下进行离心,利用
不同的离心速度
所产生的
不同的离心力
,就能将各种细胞器分离开。
(三)细胞核
(真核细胞)
——
系统的控制中心
1
、结构:
由
核膜
、
核仁
、
染色质
等组成。
(
1
)核膜:
双
层膜,膜上有
核孔
(细胞核与细胞质之间的物质交换通道,
RNA
、蛋白质等
大分子
进出必须通过核孔),核膜上还有多种
酶
。
(
2
)核仁:细胞有丝分裂中,周期性的消失(前期)和重建(末期),核糖体中的
RNA
来自
核仁
。蛋白质合成旺盛的细胞中,常有较大的核仁。
(
3
)染色质:细胞核中容易被
碱性
染料染成深色的物质,主要由
DNA
和
蛋白质
组成。
(注:染色质和染色体的关系:细胞中
同一种物质在不同时期的两种表现形态
)
2
、功能:
ü
是遗传物质
DNA
的
储存
和
复制
的主要场所;
ü
是细胞
遗传特性
和细胞
代谢活
动
的控制中心。
四、制作真核细胞模型
1
、注意事项
(
1
)注意植物细胞与动物细胞的区别。
(
2
)注意由膜构成的结构与无膜结构在选材上的区别。
(
3
)注意各细胞器或结构之间比例的大小。
2
、模型
(
1
)概念:模型是人们为了某种特定目的而对认识对象所作的一种简化的、概括性的描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的。
(
2
)类型:
l
物理模型:
以
实物
或
图画
形式直观地表达认识对象的特征。如
“DNA
双螺旋结构模型
”
l
概念模型:以
抽象文字
或
化学方程式
表示一个实体的内部关系。如光合作用的概念及表示式。
l
数学模型:以
数学方程
、
图表
等形式表达一个实体的内部功能。如种群数量增长的
“J
型曲线
”
、
“S
型曲线
”
,细胞分裂时染色体、
DNA
变化的坐标曲线。
五、细胞的生物膜系统
1
、概念:
在真核细胞中,
细胞膜
、
核膜
以及内质网、高尔基体、线粒体等由
膜围绕而成的细胞器
,在
结构
和
功能
上是紧密联系
的
统一整体,它们形成的结构体系,称为细胞的生物膜系统。
2
、作用:
(人教版)
(
1
)细胞膜不仅使细胞具有一个
相对稳定
的内部环境,同时在细胞与外部环境进行
物质运输
、
能量转换
和
信息传递
的过程中起着决定性作用。
(
2
)许多重要的化学反应都在生物膜上进行,这些化学反应需要酶的参与,广阔的膜面积为多种酶提供了大量的
附着位点
。
(
3
)细胞内的生物膜把各种细胞器
分隔开
,如同一个个小的区室,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效、有序地进行。
3
、生物膜系统之间的联系
(
1
)生物膜在化学组成上的联系
①
相似性:各种生物膜在组成成分的种类上基本相同,都主要由
蛋白质
和
脂质
组成。
②
差异性:各种生物膜在组成成分的含量上有显著差异。功能越复杂的生物膜中,
蛋白质
的种类和数量越多;具有识别功能的细胞膜中
糖类
含量较多。
(
2
)生物膜在结构上的联系
(
3
)生物膜在功能上的联系(以分泌蛋白的合成、运输、加工为例)
细胞核:基因的
转录
,将遗传信息传递到细胞质
↓
核糖体:利用氨基酸合成
多肽
。
↓
内质网:对多肽进行初步加工,形成蛋白质的
空间结构
,再以
囊泡
的方式运送到
高尔基体
。
↓
高尔基体:将多肽再加工为
成熟
的蛋白质,再以
囊泡
的方式运送到
细胞膜
并与之融合。
↓
细胞膜:通过
外排
作
用,将蛋白质分泌到细胞外成为分泌蛋白。
注:上述过程的发现所用的
研究手段是
同位素示踪技术
。
六、细胞的完整性:
细胞是一个有机的
统一整体
,细胞只有保持
完整性
,才能正常地完成各种生命活动。
第三节
物质的跨膜运输
一、
物质进出细胞的方式
:
(一)物质跨膜运输方式的类型几特点
1
、小分子物质跨膜运输的方式:
2
、大分子和颗粒性物质跨膜运输的方式:
(
1
)内吞作用:
过程:大分子或颗粒附着在
细胞膜
上,这部分细胞膜内陷形成
小囊
,然后小囊从细胞膜上脱离下来,形成
囊泡
,进入细胞内部。
实例:白细胞吞噬大肠杆菌,变形虫吞噬有机颗粒。
(
2
)外排作用
过程:大分子先在细胞内形成
小囊泡
,囊泡移到
细胞膜
处,与细胞膜
融合
,小囊泡逐渐移到细胞表面,并且向细胞外张开,将大分子排出。
实例:胰岛
B
细胞分泌胰岛素。
(
二
)
生物膜的特点:
1
、结构特点:
具有一定的流动性
l
原因:构成
生物
膜的
磷脂分子
和
蛋白质分子
大多数是可以
运动
的。
l
意义:物质运输、细胞识别、细胞融合、细胞表面受体
接受信息的
调节功能等均与之有关。
2
、功能特点:
具有
选择透过性
。
l
表现:
水分子
可以自由通过,细胞要选择吸收的
离子
或
分子
也可以通过,其他的离子或分子则不能通过。
l
原因:遗传性
决定
载体种类、数量
决定
选择性
3
、流动性与选择透过性的关系
①
区别:流动性是生物膜的
结构
特点,选择透过性是生物膜的
功能
特点。
②
联系:
流动性
是
选择透过性
的基础,只有膜具有流动性,才能表现出选择透过性。
(三)生物膜的流动镶嵌模型
1
、生物膜的流动镶嵌模型学说的基本内容
磷脂双分子层构成了膜的基本骨架,这个支架不是静止的,磷脂双分子层是轻油般的流体,具有流动性。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。大多数蛋白质也是可以运动的。
2
、尝试制作生物膜模型(略)
(四)渗透实验:
1
、发生渗透作用的基本条件
——
渗透系统
具有半透膜
膜两侧的溶液具有浓度差
2
、渗透系统的组成
(如右
下
图,开始时漏斗内外液面相等,溶质不能透过半透膜)
(
1
)若
S1
>
S2
,则单位时间内进入漏斗中的水分子多,表现为漏斗内液面
上升
。
(
2
)若
S2
>
S1
,则单位时间内进入烧杯中的水分子多,表现为漏斗内液面
下降
。
(
3
)若
S1
=
S2
,则单位时间内进入漏斗中的水分子与进入烧杯中的水分子一样多,表现为漏斗内液面高度
不变
。
【特别提示】
(
1
)
半透膜两侧溶液间的水分子
是
进行
双向
运动的;
(
2
)
上述原理适用于比较溶质不能透过半透膜的溶液浓度的大小。
(
3
)
水分子、葡萄糖分子
可以
通过半透膜,蔗糖分子
不能
通过半透膜;
3
、动、植物细胞符合渗透系统
(
1
)动物细胞:
细胞膜
相当于半透膜
l
当细胞质浓度
>
外界溶液浓度时,细胞吸水膨胀;
l
当细胞质浓度
<
外界溶液浓度时,细胞失水皱缩;
l
当细胞质浓度
=
界溶液浓度时,细胞水分进出平衡,形态不变。
(
2
)成熟植物细胞:
原生质层
(包括
细胞
膜、
液泡
膜、两层膜之间
细胞质
)相当于半透膜
l
当外界溶液浓度
>
细胞液浓度时,细胞通过渗透作用失水,发生
质壁分离
现象;
l
将已发生质壁分离的植物细胞放入清水中,此时细胞液的浓度
高于
外界清水,植物细胞就
吸水
,发生
质壁分离复原
现象;
二、【模拟实验】探究膜的透性
1、背景材料:
甲图为实验开始状态,乙图为实验结束状态。请在乙图所示实验结果的基础上继续实验,探究蔗糖的水解产物能否通过半透膜。
2、
材料用具:
蔗糖酶溶液、斐林试剂、试管(编号为A、B…)、滴管、水浴锅等。
3、
方法步骤:
(1)向a、b两管分别加入
等量蔗糖酶
溶液,水浴加热(或隔水加热)
U型管
至
适宜温度
,观察
a、b两管内液面
的变化。
(2)吸取
a、b两管
内适量液体,分别加入
A、B两试管中
,并加入
斐林试剂
,(60℃~65℃)水浴加热,观察
A、B试管
内有无
砖红色沉淀
。
4、
结果预测与分析:
(1)如果a、b两管液面高度差
缩小
且试管A、B内
均有砖红色沉淀
,则
蔗糖的水解产物能通过半透膜
;
(2)如果a、b两管液面高度差
增大
且A试管内
无砖红色沉淀
、B试管内
有砖红色沉淀
,
则蔗糖的水解产物不能通过半透膜
。
三
、【实验】观察植物细胞的质壁分离和复原
1
、实验原理:
成熟的植物细胞的原生质层相当于一层
半透膜
,细胞液具有一定的
浓度
,能够渗透失水和吸水。
原生质层(细胞膜、液泡膜、两层膜之间细胞质)相当于半透膜。
2
、材料用具:
紫色
洋葱表皮,
0.3g/ml
蔗糖溶液,清水,载玻片,镊子,滴管,显微镜等
3
、方法步骤:
(
1
)制作洋葱鳞片叶
外
表皮临时装片。
(
2
)低倍镜下观察洋葱鳞片叶外表皮细胞中紫色的中央液泡的大小以及原生质层位置。
(现象:有一个
紫
色的中央大液泡;原生质层紧贴着
细胞壁
。)
(
3
)在盖玻片一侧滴入蔗糖溶液,另一侧用吸水纸吸,重复几次,让洋葱表皮浸润在
蔗糖溶液
中。
(
4
)用低倍镜观察,看细胞的中央液泡是否逐渐变小,原生质层在什么位置、细胞大小是否变化。
(现象:中央液泡逐渐
变小
,细胞液颜色
变深
,原生质层与细胞壁逐渐
分离
。)
(
5
)在盖玻片一侧滴入清水,另一侧用吸水纸吸,重复几次,让洋葱表皮浸润在
清水
中。
(
6
)用低倍镜下观察,看中央液泡是否逐渐变大,原生质层的位置有没有变化,细胞的大小有没有变化。
(现象:中央液泡逐渐
变大
,细胞液颜色
变浅
,原生质层逐渐
贴近
细胞壁。)
4
、实验结论:
成熟的植物细胞能与外界溶液发生渗透作用,外界溶液浓度
>
细胞液浓度时,细胞失水(发生
质壁分离
现象)外界溶液浓度
<
细胞液浓度时,细胞吸水(发生
质壁分离复原
现象)
5
、应用
(
1
)判断细胞的
死活
。
(
2
)测定细胞液
浓度范围
。
待测细胞
+
一系列浓度梯度的蔗糖溶液(分别镜检)
→
细胞液浓度范围等于未发生
质壁分离和
刚刚发生质壁分离的外界溶液的浓度范围。
(
3
)鉴别
不同
种类
的溶液。
成熟植物细胞
+
不同种类溶液
→
质壁分离
→
溶质不能通过半透膜的溶液(如蔗糖溶液)
质壁分离后又
自动复原
→
溶质能通过半透膜的溶液(如
KNO
3
、
尿素
、甘油、乙二醇等溶液)
(
4
)验证细胞壁和原生质层的伸缩性大小。
发生
质壁分离现象
→
细胞壁伸缩性
小于
原生质层的伸缩性
不发生
质壁分离现象
→
细胞壁伸缩性
大于
原生质层的伸缩性
(
5
)比较不同植物细胞的细胞液浓度。
同一植物的不同成熟细胞
+
同一浓度
的蔗糖溶液(镜检)
→
刚发生
质壁分离所需时间
比较
→
判断细胞液浓度(或
质壁分离速度)
(6)
鉴别
不同
种类
的溶液。
成熟植物细胞
+
不同种类溶液
→
质壁分离
→
溶质不能通过半透膜的溶液(如蔗糖溶液)
质壁分离后又
自动复原
→
溶质能通过半透膜的溶液(如
KNO
3
、
尿素
、甘油、乙二醇等溶液)
四
、影响植物吸收
无机盐(
矿质元素
)
离子的因素
3
、根吸收
无机盐(
矿质元素
)
离子与溶液中离子浓度的关系
(
1
)曲线
AB
段表示
在一定离子浓度范围内,根吸收离子的速度随离子浓度的增大而加快
。
(
2
)曲线
BC
段表示
当离子浓度增大到一定数值时,根的吸收速率不再增加,这是由根细胞膜上载体的数量决定
。
(
3
)曲线
CD
段表示
当离子浓度过高时,将会使根细胞失水,从而影响根细胞正常的代谢活动,使离子吸收速率下降
。
五
、植物对水分和
无机盐(
矿质元素
)
吸收的关系
第四章
光合作用和细胞呼吸
第一节 ATP和酶
一、
ATP
在能量代谢中的作用:
1
、
ATP
的功能:
ATP
是
生命活动的
直接
能源物质。
注:生物体内可以提供能量的物质有
糖类、脂肪、蛋白质
,
生命活动的
主要
的能源物质是
糖类
植物细胞中储存能量的多糖是
淀粉
,
动物细胞中储存能量的多糖是
糖原
,
储备能源物质是
脂肪
细胞进行生命活动所需要的主要能源物质是
葡萄糖
生命活动的
根本
能量来源是
太阳光能
2
、
ATP的化学组成与结构特点
:
中文名:
腺嘌呤核苷三磷酸
(
人教版:
三磷酸腺苷
)
构成:腺嘌呤
—
核糖
—
磷酸基团~磷酸基团~磷酸基团
(如右图)
结构简式
:
A-P
~
P
~
P
(
A
:
腺嘌呤核苷
P
:
磷酸基团
~
:
高能磷酸键
)
简称:
ATP
(
A
:
腺嘌呤核苷
T
:
3
P
:
磷酸基团
)
3
、
ATP在能量代谢中的作用
:
ATP
末端
的高能磷酸键相当
脆弱
,水解时容易
断裂
,
ATP
水解生成
腺嘌呤核苷二磷酸
(
ADP
)和
无机磷酸
(
Pi
),同时释放出
能量
,为各种
生命活动
直接
供能。
注:
ADP
可以继续水解生成
腺嘌呤核苷酸
(简称
AMP
)和无机磷酸(
Pi
)
,
其中
AMP
是构成
RNA
的基本单位之一,可作为
RNA
的合成原料。
小结:
(
1
)从表上可以看出,
ATP
与
ADP
相互转化过程中,反应类型,反应所需酶以及能量的来源、去路和反应场所都不完全相同,因此,
ATP
与
ADP
的
相互转化
不是
可逆反应。但物质是可以
循环
利用的(能量不可逆)。
(
2
)
ATP
在细胞中含量并
不多
,但它却能作为各种生命活动的直接能源物质,原因是细胞中
ATP
与
ADP
循环转变,且十分迅速
。
l
ATP
产生量与
O
2
供给量之间的关系
(如下图)
(
1
)
A
点表示在
无氧
的条件下,细胞可通过
无氧呼吸
分解有机物,产生少量的
ATP
。
(
2
)
AB
段表示随
O
2
供给量逐渐增多,
有氧呼吸
明显加强,通过
有氧呼吸
分解有机物释放出来的能量明显增多,
ATP
产生量随之升高。
(
3
)
BC
段表示
O
2
供给量超过一定的范围,
ATP
的产生量
不再增加
,因为有氧呼吸产生
ATP
的过程还受其他条件的限制,如酶、
ADP
、
Pi
等。
二、酶在代谢中的作用:
1
、
酶的
概念:
酶通常是指由
活细胞
产生的、具有
催化
活性的一类特殊的
蛋白质
,又称为生物催化剂。
(少数是
RNA
)
。
附:酶化学本质的实验验证
(
1
)证明某种酶是蛋白质
实验组:待测酶液
+
双缩脲试剂
→
是否出现
紫色
反应
对照组:已知蛋白质溶液
+
双缩脲试剂
→
出现
紫色
反应
(
2
)证明某种酶是
RNA
实验组:待测酶液
+
吡罗红染液
→
是否呈现
红色
对照组:已知
RNA
溶液
+
吡罗红染液
→
出现
红色
注:利用酶的
特异性
也可探究某种酶的化学本质是蛋白质还是
RNA
,将某种酶液用
蛋白
酶或
核糖核酸
酶处理,根据酶液是否被水解予以判断。
2
、
酶的特性
:
(
1
)催化性
结论:酶具有
催化性
(注:同无机催化剂一样,化学反应前后酶的
性质
和
数量
不发生变化)
(
2
)高效性(
比较过氧化氢在不同条件下的分解效果)
注:每滴质量分数为
3.5%FeCl
3
溶液中
Fe
3+
数大约是质量分数
20%
新鲜肝脏研磨液中过氧化氢酶分子数的
25
万倍。
结论:酶具有
高效性
(注:酶的催化效率大约是无机催化剂的
10
7
-10
13
倍)
附:酶具有高效性的原因
分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为活化能。催化剂的作用就是
降低
化学反应的活化能,从而加快反应速度。酶降低活化能的作用比无机催化剂
更显著
,因而催化效率
更高
。
(
3
)特异性
结论:酶具有
特异性
(注:一种酶只能催化
一种
或
一类
化学反应)
附:酶具有特异性的原因
酶具有一定的空间结构,酶的
活性中心
往往与底物分子在
空间结构
上有特殊的匹配关系,当酶与底物结合时,启动化学反应的发生。如合成反应或分解反应。
(
4
)酶的作用条件较温和
酶所催化的化学反应一般是在比较
温和
的条件下进行的。
3、酶促反应的原理:
由酶催化的
化学反应
称为酶促反应,酶能降低
化学反应
的活化能。分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量成为活化能。
三、【实验】探究影响酶活性的因素
特别提示:
l
细胞中几乎所有的化学反应都由酶来催化。酶对化学反应的催化效率称为
酶活性
。
l
控制变量:
实验过程中可以变化的因素成为
变量
。其中人为改变的变量称做
自变量
。随着自变量的变化而变化的变量称为
因变量
。除自变量外,实验过程中可能还会存在一些可变因素,对实验结果造成影响,这些变量称为
无关变量
。
l
对照实验:
除了一个因素外,其余因素都保持不变的实验叫做
对照实验
。对照实验一般要设置对照组和实验组,在对照实验中,除了要观察的
变量
外,其他
变量
都应当始终保持相同。
1
、
温度
对酶活性的影响
:
l
原理:
②
温度影响酶的活性,从而影响淀粉的水解,滴加碘液,根据是否出现蓝色以及蓝色的深浅来判断酶的活性。(颜色
越浅
,说明该温度下酶的活性越高)
l
范例:
l
结论:
在
37℃
时,唾液淀粉酶的活性较高。
l
分析:
在
最适温度
下酶的活性最高,温度偏高或偏低酶的活性都会明显
降低
。(注:温度过低,酶活性
降低
;温度过高,酶活性
丧失
。)
【特别提示】
本实验不宜选用斐林试剂,因为斐林试剂与还原糖只有在加热的条件下才有砖红色沉淀生成,而该实验需严格控制不同的温度。
2
、
PH:
(不同
PH
对过氧化氢酶活性的影响)
l
原理:
① H
2
O
2
2H
2
O + O
2
↑
② PH
影响酶的活性,从而影响氧气的生成量
。
可用点燃的但无火焰的卫生香
燃烧的情况
来检验氧气生成量的多少
来判断酶活性
。
l
范例:
海夫子生物
微信号
:
swwk9999
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDIyMjE2Nw==&mid=2649130116&idx=1&sn=9b41c19082e0a794167a57c62b774cdc
海夫子生物
高中生物课内外知识,紧扣高考,紧抓基础。 内容涵盖高一高二高三各年级,学生及教师可备课,学习,练习。 设有判断、选择、基础知识点、视频、实验专题、课外趣味、心理健康等。
最新文章
高三生物课本必修课本重点语句整理148
高三生物复习知识点分类汇编(细节)
生物专题——易错易混知识归类65个
晨读知识点(101):第五章细胞的能量供应与利用第一节 降低反应活化能的酶
注意正确区分“自交”、“自由交配”和“近交”三个类似的概念
高中生物365个判断题20例
高三生物复习 史上最系统知识网络(四)各年级可用
高考生物复习 黄金考点汇编2 细胞的代谢
干货,变异部分易错点总结
名师总结-光合作用与能量转化
打印!必修3《稳态与环境》复习知识梳理1
必修1《分子与细胞》一轮复习知识梳理第一单元
常考14个小陷阱,一不小心就丢分!
细胞呼吸的方式及过程知识点大全
干货丨生物种群与群落知识大总结
必修2的“坑”给复习的你,注意.
干货丨高中生物生命调节知识梳理
高考生物必修二第4\5\6章知识点提问
探究酵母菌细胞呼吸的方式必会知识点
生物变异类型的正误
干货丨激素、体液、神经调节概念图
高考复习-巧用自由组合定律 预测遗传病概率
干货-精选遗传过关43条判断-测一测你的水平
第5章 细胞的能量供应和利用过关知识点大全
遗传题怎么办-用分离定律解决自由组合问题
增长率和增长速率
太细心了50个高中生物小知识点
(总结)酵母菌在高中生物中做了什么?
生态能量来源比例改变的一计算技巧
核心知识背诵答案必修二前4章答案
生物信息题分析一例细胞周期同步化
高考生物试题:光合作用汇编
生物之间的关系
高考生物重要概念大搜查46条
非选择题专项训练(50题)-【遗传变异类】
干货丨高中生物免疫调节全面总结
高中生物实验中酒精的9大作用,记住提分!
干货来了,高考生物常见的128个“套路”
学霸必备高中生物16个实验原理大解析(彩色图)
收集高中课本涉及到的微生物
有关染色体的一组概念(染色体和DNA等的数量判断要点)
绿叶中色素的提取和分离实验(背诵大全)
非选择题专项训练(50题)-【遗传变异类】
高中生物知识点精心整理85个(2)
【倾情奉献】高中生物笔记大全28
高考生物指导:遗传学推理实验设计题(二)
高中生物365个判断题(每天一练)
非选择题专项训练(50题)-【生态环境类】
细胞有丝分裂坐标图中转折点分析和讨论
生态系统的能量流动 课前探究案
分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
原创标签
时事
社会
财经
军事
教育
体育
科技
汽车
科学
房产
搞笑
综艺
明星
音乐
动漫
游戏
时尚
健康
旅游
美食
生活
摄影
宠物
职场
育儿
情感
小说
曲艺
文化
历史
三农
文学
娱乐
电影
视频
图片
新闻
宗教
电视剧
纪录片
广告创意
壁纸头像
心灵鸡汤
星座命理
教育培训
艺术文化
金融财经
健康医疗
美妆时尚
餐饮美食
母婴育儿
社会新闻
工业农业
时事政治
星座占卜
幽默笑话
独立短篇
连载作品
文化历史
科技互联网
发布位置
广东
北京
山东
江苏
河南
浙江
山西
福建
河北
上海
四川
陕西
湖南
安徽
湖北
内蒙古
江西
云南
广西
甘肃
辽宁
黑龙江
贵州
新疆
重庆
吉林
天津
海南
青海
宁夏
西藏
香港
澳门
台湾
美国
加拿大
澳大利亚
日本
新加坡
英国
西班牙
新西兰
韩国
泰国
法国
德国
意大利
缅甸
菲律宾
马来西亚
越南
荷兰
柬埔寨
俄罗斯
巴西
智利
卢森堡
芬兰
瑞典
比利时
瑞士
土耳其
斐济
挪威
朝鲜
尼日利亚
阿根廷
匈牙利
爱尔兰
印度
老挝
葡萄牙
乌克兰
印度尼西亚
哈萨克斯坦
塔吉克斯坦
希腊
南非
蒙古
奥地利
肯尼亚
加纳
丹麦
津巴布韦
埃及
坦桑尼亚
捷克
阿联酋
安哥拉